Fabricación y desarrollo de un maniquí clínico automatizado para la caracterización de detectores de braquiterapia
Manufacture and development of an automated clinical phantom for the caracterisation of brachyterapy detectors
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URI: https://hdl.handle.net/10902/30173Registro completo
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Martínez Piñeiro, AntíaFecha
2023-06Derechos
© Antía Martínez Piñeiro
Palabras clave
Braquiterapia
Braquiterapia de alta tasa de dosis
Maniquí clínico
Detector
Diodos
Carburo de silicio
Brachytherapy
High dose rate brachytherapy
Clinical phantom
Detector
Diodes
Silicon carbide
Resumen/Abstract
La braquiterapia es aquella modalidad de radioterapia basada en la colocación de isótopos radioactivos dentro del volumen tumoral o sobre el mismo para tratar pacientes oncológicos fundamentalmente. Dentro de la braquiterapia se pueden diferenciar distintas configuraciones: de baja tasa, de media y de alta tasa de dosis (HDRBT). Actualmente en España no existen técnicas de control de tratamiento estándar que comprueben a tiempo real si el tratamiento administrado a los pacientes se corresponde exactamente con el planificado, lo que puede dar lugar a accidentes tanto humanos como en los equipos de tratamiento. Es por ello que nace la necesidad en este proyecto de fabricar un maniquí clínico que simule las condiciones de los tratamientos de HDRBT con el objetivo de caracterizar diodos detectores de carburo de silicio y comprobar si cumplen los requisitos de independencia con la temperatura y orientación para su utilización en dosimetría in vivo en HDRBT.
Brachytherapy is a type of radiotherapy based on the placement of radioactive isotopes in or on the tumour volume to treat mainly cancer patients. Within brachytherapy different modalities can be differentiated: low, medium and high dose rate (HDRBT). Currently there are no standard treatment control techniques in Spain to check in real time whether the treatment administered to patients corresponds exactly to the planned treatment, which can lead to accidents both in humans and in the treatment equipment. This is why the need arose in this project to manufacture a clinical phantom that simulates the conditions of HDRBT treatments with the aim of characterising silicon carbide detector diodes and checking whether they meet the requirements of independence with temperature and orientation for their use in in vivo dosimetry in HDRBT.